互感器在智能电网、智能变电站中的应用与发展.ppt
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1、互感器在智能电网、智能变电站中的应用与发展,叶国雄智能电网关键技术研讨班2011苏州,1,16:33,1 智能电网与智能变电站2 互感器基本知识3 电子式互感器4 电子式互感器的应用与发展,2,16:33,1.1 什么是智能电网,智能电网:就是电网的智能化,也被称“电网2.0”。集成的、高速双向通信网络;运用先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术;实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。形象描述:有插座的地方就有能源,有插座的地方就有信息互动。消费者既可以是电力客户,也可能成为风能、太阳能、氢电池、生物沼气灯小型电力供应商。,16:33,3,1.2 智
2、能电网的主要特征,自愈、包括用户,抵御攻击;提供满足21世纪用户需求的电能质量;容许各种不同发电形式的接入;启动电力市场以及资产的优化高效运行。中国的智能电网的基本特征是在技术上要实现信息化、自动化、互动化。,16:33,4,1.3 智能电网结构,16:33,5,1.3 智能电网结构,6,16:33,1.4 智能变电站,智能变电站 smart substation采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级
3、功能的变电站。主要技术特征信息数字化、功能集成化、结构紧凑化、状态可视化智能变电站分为过程层、间隔层和站控层过程层包括变压器、断路器、隔离开关、电压/电流互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。摘自Q/GDW383-2009智能变电站技术导则,16:33,7,传统变电站结构,数字化变电站结构,1.4 与传统变电站比较,16:33,8,9,国家电网陕西750千伏智能变电站2011年3月1日正式投入运行,16:33,1 智能电网与智能变电站2 互感器基本知识3 电子式互感器4 电子式互感器的应用与发展,10,16:33,2.1 互感器的定义,互感器 instrument tran
4、sformer一种为测量仪器、仪表、继电器和其他类似电器供电的变压器。电压互感器 voltage transformer一种在正常条件下其二次电压与一次电压实际成正比、且在联接方法正确时其相位差接近于零的互感器。电流互感器 current transformer一种在正常条件下其二次电流与一次电流实际成正比、且在联接方法正确时其相位差接近于零的互感器。组合互感器 combined instrument transformer由电流互感器和电压互感器组合成一体的互感器;在电子式互感器中使用较广。,11,16:33,16:33,12,2.2 互感器用途,高压隔离作用;比率变换功能;将系统的高电压大
5、电流按比率变换成低电压、小电流信号,供给电力系统中的电气测量装置、电能计量装置、继电保护装置、自动装置使用。电容式电压互感器还可兼作载波通讯用的耦合电容器。,13,16:33,2.3 互感器分类,电压互感器按相数:单相、三相按用途:计量用、测量用、保护用按原理:电磁式(VT)、电容式(CVT)、电子式(EVT)按绝缘介质:干式、浇注式、油浸式、SF6气体按结构:单级式、串级式按绕组个数:双绕组、三绕组、四绕组按绝缘:半绝缘、全绝缘按安装地点:户内、户外按电压等级:0.6、1、3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750kV、1000kV,14,16:33,电流互感器按
6、用途:计量用、测量用、保护用按原理:电磁式(CT)、电子式(ECT)按绝缘介质:干式、浇注式、油浸式、SF6气体按结构:正立式、倒立式按安装地点:户内、户外按安装方式:贯穿式、支柱式按一次匝数:单匝式、复匝式按电流比:单变比、多变比、复合变比按电压等级:0.6、1、3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750kV、1000kV,2.3 互感器分类,15,16:33,2.4 电流互感器的使用,一相式接线电流线圈通过的电流反应一次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。,16:33,16,两相电流差接线这种接线
7、适用于中性点不接地的三相三线制电路中供作电流继电保护之用。由向量图可知,互感器公共线上的电流为ia-ic,其量值为相电流的3倍。,2.4 电流互感器的使用,16:33,17,三相星型接线它由三只完全相同的电流互感器构成。此种接线方式适用于高压大电流接地系统、发电机二次回路、低压三相四线制电路。采用此种接线方式,二次回路的电缆芯数较少。但由于二次绕组流过的电流分别为IA、IB、IC,当三相负载不平衡时,则公共线中有电流IN 流过。此时,总公共线断开就会产生计量误差,因此,公共线是不允许断开的。,2.4 电流互感器的使用,16:33,18,两相V形接线也称为两相不完全星型接线。在中性点不接地的三相
8、三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作为过电流继电保护之用。这种接线方式是根据三相交流电路中三相电流之和为零的原理构成的,公共线上的电流为ia+ic=-ib,反应的是B相的相电流。,+,2.4 电流互感器的使用,16:33,19,变压器纵差动保护单相原理接线图,20,变压器正常运行或外部短路故障时,理想情况下 差动继电器KD不动作当变压器发生短路故障时,假设变压器两侧均有电源,I1、I2同相位,Id流过相应短路电流,KD动作,将变压器从电网中切除。纵差动保护区为TA1和TA2之间的电气部分。,2.4 电流互感器的使用,16:33,2.5 电压互感器的使用,单相接线该接法仅适用于测量相间电
9、压。如果互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。,16:33,21,VV接线两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组一端接地,这种接线方式适用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地系统。只用两个单相电压互感器可以得到对称的三个线电压;不能测量相电压;一次绕组接入系统线电压,二次绕组电压为100V。当继电保护装置和测量表计只需用线电压时,可采用这种接线方式。,2.5 电压互感器的使用,16:33,22,Y0Y0接线由三个单相互感器一、二次侧均接成Y0形,可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表。由于小电流接地系统在一
10、次电路发生单相接地时,另两个完好相的相电压要升高到线电压,所以绝缘监视电压表表要按线电压选择否则在发生单相接地时,电压表可能被烧毁。,2.5 电压互感器的使用,16:33,23,Y0/Y0/接线用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/接线,用于3220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网绝缘监视仪表和继电保护用。三相五柱式电压互感器只用于315kV系统,其接线与三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/接线基本相同。该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。,2.5 电压互感器的使用,16:33,24,独立式SF6电压互感器,
11、25,2.6 常见互感器,16:33,电容式电压互感器,26,2.6 常见互感器,16:33,油浸正立电容型电流互感器的结构,27,2.6 常见互感器,16:33,油浸倒立式电流互感器结构,28,2.6 常见互感器,16:33,SF6倒立式电流互感器结构,29,2.6 常见互感器,16:33,干式电流互感器结构,30,2.6 常见互感器,16:33,1 智能电网与智能变电站2 互感器基本知识3 电子式互感器4 电子式互感器的应用与发展,31,16:33,32,3.1 电子式互感器的构成,电子式互感器通常由传感器、一次转换器、传输系统、二次转换器、供电电源及合并单元等部分组成。根据采用的技术不同
12、,有些部分可以省略。一次转换器又称远端模块,安装在高压一次侧(有些结构也可以在低压侧),负责采集、调理一次侧电压电流并转换成数字信号。合并单元安装在二次侧,负责对各相远端模块传来的信号做同步合并处理。,16:33,3.1 电子式互感器的构成,33,电子式互感器框图,16:33,数字输出电子式互感器框图,34,3.1 电子式互感器的构成,16:33,3.2 电子式互感器分类,按功能分电子式电流互感器(ECT)电子式电压互感器(EVT)电子式组合互感器(ECVT)按应用场合划分GIS结构的电子互感器AIS结构(独立式)电子互感器直流用电子式互感器,35,16:33,3.2 电子式互感器分类,按是否
13、需要一次电源分有源电子式互感器 电磁感应原理(空心线圈、LPCT)分压原理(R、L、C)无源电子式互感器法拉第磁光效应原理Pockels电光效应Kerr效应逆压电效应,36,16:33,3.2 电子式互感器分类,按传感原理分分压型电压互感器(电容、电阻、电感)Pockels电光效应Kerr效应逆压电效应低功率线圈(LPCT)空心线圈(Rogowski线圈)法拉第磁光效应光学玻璃全光纤磁致伸缩效应,37,16:33,模拟量ECT:4V(测量)及200mV(保护)EVT:1.625V,2V,3.25V,4V,6.5V以及上述值的1/3数字量输出ECT:2D41H(测量)及01CFH或00E7H(保
14、护)EVT:2D41H输出格式按GB/T20840.8(IEC60044-8)或DL/T860.9(IEC61850-9)的要求,38,3.3 电子式互感器的输出,16:33,有源电子式互感器特点传感头部分有电子电路及工作电源利用电磁感应或分压原理获取被测信号ECT:空心线圈(RC)、低功率铁心线圈(LPCT)EVT:电阻、电容、电感分压利用光纤传输数字信号,必要时传输能量,同时光纤可实现高低压绝缘隔离。用于GIS或者罐式断路器时电源在低压侧。,3.4 有源电子式互感器,39,16:33,有源电子式电流互感器,3.4 有源电子式互感器,40,16:33,空心线圈(Rogowski线圈)原理:,
15、3.4 有源电子式互感器,16:33,41,42,铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT),3.4 有源电子式互感器,16:33,有源电子式电压互感器,3.4 有源电子式互感器,43,16:33,44,GIS用电容分压原理电压互感器利用电容分压器测量电压。为提高电压测量的精度,改善电压测量的暂态特性,在电容分压器的输出端并一精密小电阻。电容分压器的输出信号U0 与被测电压Ui有如下图所示关系。,式中:C1为高压电容,C2为低压电容。利用电子电路对电压传感器的输出信号进行积分变换便可求得被测电压。,3.4 有源电子式互感器,16:33,GIS用电流电压组合式互感器,3.4 有源电子式互感器,16:
16、33,45,有源电子式互感器的关键技术及难点供电技术(GIS、罐式断路器例外)激光、小CT取能远端传感模块(一次采集模块)的稳定性和可靠性采集单元维护,3.4 有源电子式互感器,46,16:33,无源电子式互感器的特点传感头部分由纯光学器件构成,没有电子电路因此不需要电源,电磁兼容性能好。ECT传感头利用Faraday磁光效应原理EVT传感头利用Pockels电光效应原理光纤只传输传感信号,同时光纤可实现高低压绝缘隔离是电子式互感器的理想解决方案,3.5 无源电子式互感器,47,16:33,3.5 无源电子式互感器,法拉第(Faraday)磁光效应原理当通过传光媒质的线偏振光在同方向的磁场作用
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- 互感器 智能 电网 变电站 中的 应用 发展
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